液体火箭发动机包装箱
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114104489B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202111543605.1

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明提供了一种涉及液体火箭发动机包装技术领域的液体火箭发动机包装箱,包括箱座、上箱体、安装架、安装板、垫片以及压环,箱座和上箱体密封连接,安装架安装于箱座内,安装架上连接有安装板,安装板底部通过垫片连接压环。本发明结构简单、稳固牢靠、拆装效率高、通用性强;可以实现发动机薄壁喷管的悬空可靠固定,同时可以对发动机进行全方位外观检查或宣传展示。通过改变安装结构的几何尺寸,可以拓展应用于不同型号的液体火箭发动机,而且可以拓展应用于其它需要悬空安装的产品。

    基于超声测量的液膜厚度检测的系统及方法

    公开(公告)号:CN116124053A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211695480.9

    申请日:2022-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种基于超声测量的液膜厚度检测的系统及方法,包括圆射流喷嘴、有机玻璃板、超声发射装置以及超声采集装置,所述圆射流喷嘴连接有可控水源;所述圆射流喷嘴与所述有机玻璃板相对设置,所述圆射流喷嘴能够喷射液体至所述有机玻璃板上,所述液体在所述有机玻璃板上铺展形成稳定液膜;所述超声发射装置和所述超声采集装置分别设置在所述有机玻璃板的两侧,所述超声发射装置用于发射超声波穿透所述液膜,所述超声采集装置用接收所述超声波。本发明能够在不受光线场地、背景温度等因素的制约下,实现非接触实时测量液膜厚度,不干扰液膜形态,可以实时在线测量,便于检测,抗干扰能力强,测量精度高。

    基于声学测量的喷注孔检测系统及方法

    公开(公告)号:CN112730627A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011533325.8

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种基于声学测量的喷注孔检测系统,包括:工作介质供应装置、喷注器、有机玻璃薄圆板和声学采集装置,其中,工作介质供应装置连接喷注器;喷注器上设置有喷注孔,喷注孔出口具有间隔距离处布置有机玻璃薄圆板;喷注孔出来的液体射流垂直打在有机玻璃薄圆板上;喷注器一侧布置声学采集装置,通过采集液体射流撞击有机玻璃薄圆板的声学频率判断射流状态,检测喷注孔的加工质量。本发明通过设置声学采集装置利用声学频率对喷注孔的加工质量进行检测,相对于传统的收集测量法,更加的准确、快捷,将不易观察分辨的射流形态有形化,便于检测。

    一种直流冷壁式发动机燃烧室

    公开(公告)号:CN108457768A

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201710764237.0

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种直流冷壁式发动机燃烧室,包括依次连接的燃烧室上盖、燃烧室直线段、喷注段和喷管收敛扩张段,所述喷注段的外壁上沿周向布置有氧化剂集液腔、氧化剂喷注孔、燃料集液腔和燃料喷注孔,氧化剂和燃料分别从氧化剂再生冷却槽道和燃料再生冷却槽道进入氧化剂集液腔和燃料集液腔,然后从氧化剂喷注孔和燃料喷注孔流出形成射流,射流贴近燃烧室直线段内壁面但不与壁面接触,在燃烧室上盖上撞击雾化、掺混和燃烧,经过喷管收敛扩张段排出燃烧室。本发明的燃烧室可提高推进剂燃烧效率和燃烧室热防护能力,燃烧室整体结构简单,易于加工实现。

    双组元姿轨控液体火箭发动机通用装配及测试方法

    公开(公告)号:CN119801777A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411926433.X

    申请日:2024-12-25

    Abstract: 本发明提供了一种双组元姿轨控液体火箭发动机通用装配及测试方法。依据本发明的装配及测试方法包括27个工序步,具体包括集件、激光标印、清洗、组件装配、强度试验、发动机外漏率检测、电性能检测、控制阀内漏率检测、力学试验、液流试验、孔板调试、酒精置换、氮气吹除、真空烘干、吹除、露点测试、计量、入库前装配、多媒体记录、发动机终检、入库,其中漏率检测及电性能测试依据具体装测要求多次进行。本发明提出的姿轨控发动机装配及测试方法具备从多维度检验姿轨控发动机装测效果、通用化、标准化的优势,能保证姿轨控发动机可靠工作。

    双组元姿控液体火箭发动机一体化喷注器结构及发动机

    公开(公告)号:CN117869121A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410008657.6

    申请日:2024-01-02

    Abstract: 本发明提供了一种双组元姿控液体火箭发动机一体化喷注器结构及发动机,所述喷注器结构为一体化加工成型结构,包括主体结构、第一推进剂入口、第二推进剂入口、第一电磁阀对接口、直流互击喷嘴组、旋流冷却喷嘴组、第一推进剂流道、第二推进剂流道以及第二电磁阀对接口;直流互击喷嘴组包括第一直流互击喷嘴与第二直流互击喷嘴旋流冷却喷嘴组包括第一旋流冷却喷嘴与第二旋流冷却喷嘴;本发明喷注器采用一体式加工,与现有技术同类型喷注器相比,本发明减少了头部流道容腔,有利于缩短充填时间,加快了发动机的响应时间。本发明喷注器采用了直流互击式与旋流冷却的复合式快响应喷注方式,本方案优点具有响应快、冷却效果好、燃烧效率高的优点。

    一种直流冷壁式发动机燃烧室

    公开(公告)号:CN108457768B

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201710764237.0

    申请日:2017-08-30

    Abstract: 本发明公开了一种直流冷壁式发动机燃烧室,包括依次连接的燃烧室上盖、燃烧室直线段、喷注段和喷管收敛扩张段,所述喷注段的外壁上沿周向布置有氧化剂集液腔、氧化剂喷注孔、燃料集液腔和燃料喷注孔,氧化剂和燃料分别从氧化剂再生冷却槽道和燃料再生冷却槽道进入氧化剂集液腔和燃料集液腔,然后从氧化剂喷注孔和燃料喷注孔流出形成射流,射流贴近燃烧室直线段内壁面但不与壁面接触,在燃烧室上盖上撞击雾化、掺混和燃烧,经过喷管收敛扩张段排出燃烧室。本发明的燃烧室可提高推进剂燃烧效率和燃烧室热防护能力,燃烧室整体结构简单,易于加工实现。

    隔离双组元自燃推进剂的可靠密封结构

    公开(公告)号:CN115853670B

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202211519337.4

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明提供了一种隔离双组元自燃推进剂的可靠密封结构,包括喷注器架、喷注芯体、氧化剂支座以及燃料支座,喷注器架上设置有燃料内孔与氧化剂内孔,喷注芯体设置在氧化剂内孔中;喷注芯体上设置有相互倾斜设置的氧化剂喷注孔与燃料喷注孔,且二者顶端之间的距离大于二者底端之间的距离;氧化剂支座设置在喷注芯体的内孔中且与氧化剂喷注孔顶端连通,形成氧化剂路流道,燃料支座设置在燃料内孔中且与燃料喷注孔顶端连通,形成燃料路流道。本发明中氧化剂喷注孔与燃料喷注孔相互倾斜设置,完全隔离了两路自燃推进剂的接触,改变了以往依靠焊缝用于密封的设计,而且即使本结构中的焊缝处出现泄漏,推进剂也不会在流道内串腔接触而爆炸。

    一种低热导率高反射率五元共掺杂陶瓷激光防护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118996313A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411086773.6

    申请日:2024-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种低热导率高反射率五元共掺杂陶瓷激光防护涂层及其制备方法,属于高能激光防护技术领域。该防护涂层包括层叠设置的粘结层和反射隔热层,粘结层设置在基材表面,反射隔热层设置在粘结层表面;其中,粘结层由Ni‑Al自粘结粉末、Ni‑Mo‑Al、NiCrAlY、CoCrAlY和NiCoCrAlY中的一种喷涂形成;反射隔热层为五元共掺杂ZrO2的陶瓷涂层,陶瓷涂层中,基元为ZrO2,掺杂组元为:Y2O3、Gd2O3、Yb2O3、TiO2和Ta2O5,掺杂后的材料在25℃~1600℃时为单一立方相结构。通过对ZrO2进行多元氧化物掺杂,该涂层在室温下能保持立方相的同时具有更低的热导率和更高的反射率,能解决激光防护领域出现的金属材料氧化反射率降低、烧蚀材料存在质量损失以及隔热材料隔热能力不足的问题,延长服役寿命。

    通用姿轨控发动机离心式喷注器液流试验装置

    公开(公告)号:CN118603560A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410810136.2

    申请日:2024-06-21

    Abstract: 本发明提供了一种通用姿轨控发动机离心式喷注器液流试验装置,包括装置本体、压块、压紧环、第一接管嘴以及第二接管嘴,装置本体的中部设置有安装通孔,安装通孔从上至下包括压块安装孔及喷注器安装孔,喷注器安装孔内部设置有待测喷注器,压块的下端安装在压块安装孔的内部,并用于压紧待测喷注器的顶部,压紧环安装在装置本体的底部,并用于压紧待测喷注器的底部;第一接管嘴安装在压块顶部,第二接管嘴固定安装在装置本体的一侧;本发明结构简单,操作方便,通过在装置本体上方与侧部均安装接管嘴,且分别与待测喷注器连通,同一装置可以实现单独及同时测量离心式喷注器内外喷嘴流阻及喷雾锥角,大大节约工序用时,提高测试效率。

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